{“状态”:“确定”,“消息类型”:“工作”,“信息版本”:“1.0.0”,“邮件”:{“索引”:{“日期-部件”:[[2024,6,23]],“日期-时间”:“2024-06-23T01:12:46Z”,“时间戳”:1719105166951},“参考-计数”:39,“出版商”:“ASME国际”,“问题”:“1”,“许可证”:[{“开始”:{-“日期-零件”:[2020,7,24]],07-24T00:00:00Z“,”时间戳“:1595548800000},“content-version”:“vor”,“delay-in-days”:0,“URL”:“https:\/\/www.asme.org\/publications-submissions\/publishing-information\/legal-policys”}],“content-domain”:{“domain”:[“asmedigitalcollection.asme.org”],“crossmark-restriction”:true},“short-container-title”:[],“published-print”:{“date-parts”:[2021,2,1]]},”abstract“:”摘要<\/jats:title>\n本文提出了一种多部件拓扑优化方法,用于设计由额外制造的部件组装而成的结构,该方法考虑了每个部件因其构造方向、不同的材料行为和部件界面(即接头)的应力约束而产生的各向异性材料行为。基于多部件拓扑优化(MTO)框架,实现了结构拓扑、结构分区和每个部件的构建方向的同步优化,在部件接口处受最大应力约束的情况下,实现了装配级结构刚度性能的最大化。每个组件的构建方向由其方向张量建模,避免了传统角度表示所经历的数值不稳定性。在部件接口处引入了一个新的接头模型,该模型能够识别接口位置、指定不同的材料张量,并在优化过程中施加最大应力约束。给出了二维和三维数值示例,以说明构建方向各向异性和部件界面行为对生成的多部件装配的影响<\/jats:p>“,”DOI“:”10.1115\/1.4047487“,”type“:”journal-article“,”created“:{”date-parts“:[[2020,6,12]],”date-time“:”2020-06-12T18:29:13Z“,”timestamp“:1591986553000},”update-policy“:“http://\/dx.DOI.org\/10.115\/crossmarkpolicy-asme”,“source”:“Crossref”,“is-referenced-by-count”:14,“title”:[“具有构建定向设计和应力约束接口的增材制造各向异性多成分拓扑优化“],“前缀”:“10.1115”,“卷”:“21”,“作者”:[{“给定”:“余庆”,“家族”:“周”,“序列”:“第一”,“隶属”:[}“名称”:“密歇根大学机械工程系,密歇根州安娜堡,邮编48109;”},{“name“:”北美丰田研究所电子研究部,密歇根州安阿伯市,邮编:48105“}]},{“given”:“Tsuyoshi”,“family”:“Nomura”,“sequence”:“additional”,“affiliation”:[{“name”:“密歇根洲安阿伯,丰田北美研究所未来移动研究部;”}丰田中央研发实验室应用数学研究领域。株式会社,横滨,Nagakute 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